异或有很好的性质,相同直接抵消。那考虑按照将 \(X\) 看成多重集来划分等价类,仅大小为奇数的等价类贡献答案。考虑这个多重集的形态,假设下标 \(i\) 出现了 \(c_i\) 次,那么总的出现次数就是:\(\binom{K}{c_1,c_2,\cdots,c_n}\)(多重集的排列数)
欲求其出现次数奇偶性,考察其 \(2\) 的次幂是否为 \(0\),仿照 Kummer 定理,容易猜出 \(2\) 的次幂为 \(c_1+c_2+\cdots+c_n\) 在二进制下的进位次数,而证明与 Kummer 定理证明几乎一致故略去。那么现在 \(\binom{K}{c_1,c_2,\cdots,c_n}\) 为奇数当且仅当 \(c_1,c_2,\cdots,c_n\) 两两无交。( Lucas 定理?)
也就是将 \(K\) 二进制分解,每个二进制位分配给一个 \(c_i\),这样得出来的 \(c\) 才是会给答案产生贡献的。
那么思路就转到在数位上考虑,观察到 \(N,A\) 都比较小,所以想到设数位 dp \(f_{i,j}\) 表示从低到高考虑到第 \(i\) 位,总和在第 \(i\) 位这里进的位是 \(j\),所有方案的异或是多少。如果这一位是 1 转移就枚举这个 1 分配给哪个 \(A\),然后为了 \(f\) 能够转移还要记一下模 2 下的方案数 \(g\).
注意到 \(j\) 的上界是 \(\sum_{i\geq 1} \lfloor\frac{A}{2^i}\rfloor=\mathcal{O}(A)\),那么时间复杂度是 \(\mathcal{O}(NA\log K)\).
补一下中间那个证明:
\(v_2(n!)=\sum_{i\geq 1}\lfloor\frac{n}{2^i}\rfloor\),令 \(\lfloor\frac{n}{2^i}\rfloor=S_i(n)\).
\(v_2(\frac{n!}{c_1!c_2!\cdots})=\sum_{i\geq 1}S_i(n)-S_i(c_1)-S_i(c_2)-\cdots\).
那么 \(S_i(n)\) 实际意义为 \(n\) 截取最底 \(i\) 个二进制位之后的值。
\(\sum_{j}S_i(c_j)\) 实际为所有 \(c\) 仅看除去最底 \(i\) 个二进制位之后的值再求和。
\(n=\sum_j c_j\),那么 \(S_i(n)-\sum_{j}S_i(c_j)\) 即为“所有 \(c\) 仅看最底 \(i\) 个二进制位求和后再截掉最底 \(i\) 位”,也就是在第 \(i\) 位进了多少位。
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<ctime>
#include<random>
#include<assert.h>
#define pb emplace_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define dbg(x) cerr<<"In Line "<< __LINE__<<" the "<<#x<<" = "<<x<<'\n';
#define dpi(x,y) cerr<<"In Line "<<__LINE__<<" the "<<#x<<" = "<<x<<" ; "<<"the "<<#y<<" = "<<y<<'\n';
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int>pii;
typedef pair<ll,int>pli;
typedef pair<ll,ll>pll;
typedef pair<int,ll>pil;
typedef vector<int>vi;
typedef vector<ll>vll;
typedef vector<pii>vpii;
typedef vector<pil>vpil;
template<typename T>T cmax(T &x, T y){return x=x>y?x:y;}
template<typename T>T cmin(T &x, T y){return x=x<y?x:y;}
template<typename T>
T &read(T &r){
r=0;bool w=0;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9')w=ch=='-'?1:0,ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9')r=r*10+(ch^48),ch=getchar();
return r=w?-r:r;
}
template<typename T1,typename... T2>
void read(T1 &x,T2& ...y){read(x);read(y...);}
const int mod=998244353;
inline void cadd(int &x,int y){x=(x+y>=mod)?(x+y-mod):(x+y);}
inline void cdel(int &x,int y){x=(x-y<0)?(x-y+mod):(x-y);}
inline int add(int x,int y){return (x+y>=mod)?(x+y-mod):(x+y);}
inline int del(int x,int y){return (x-y<0)?(x-y+mod):(x-y);}
int qpow(int x,int y){
int s=1;
while(y){
if(y&1)s=1ll*s*x%mod;
x=1ll*x*x%mod;
y>>=1;
}
return s;
}
ll bit(int x){
return 1ll<<x;
}
const int N=1010;
int n;
ll k,a[N];
ll f[41][N];
int g[41][N];
signed main(){
#ifdef do_while_true
// assert(freopen("data.in","r",stdin));
// assert(freopen("data.out","w",stdout));
#endif
read(n,k);
for(int i=1;i<=n;i++)read(a[i]);
g[0][0]=1;
for(int i=0;i<40;i++)
for(int j=0;j<=1000;j++)
if(f[i][j]||g[i][j]){
auto zy=[&](int v){
f[i+1][v/2]^=f[i][j];
g[i+1][v/2]^=g[i][j];
if((v&1) && g[i][j])
f[i+1][v/2]^=bit(i);
};
if(bit(i)&k){
for(int o=1;o<=n;o++)
zy(j+a[o]);
}
else
zy(j);
}
ll ans=0;
for(int j=0;j<=1000;j++){
ans^=f[40][j];
if(g[40][j])
ans^=(1ll*j)<<40;
}
cout << ans << '\n';
#ifdef do_while_true
cerr<<'\n'<<"Time:"<<1.0*clock()/CLOCKS_PER_SEC*1000<<" ms"<<'\n';
#endif
return 0;
}